微波工程设计要求
定。对于站距较长或较短的接力段应采用技术措施,以保证接收机输入
的自由空间接收电平与标称值只差不超过3dB。
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天线高度和空间分集间距
天线高度的选取原则
天线高度的确定应满足接力段余隙标准的要求,具体要求见下 图(图中D为天线直径,λ为工作波长)
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调整,即分集天线的间距取8~12米。
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微波频段的选择和极化的配置
微波频段的选择
对于长站距的PDH微波电路(一般距离在15km以外),建议使 用8GHz频段;若站距不超过25Km也可考虑采用11GHz频段,具
体视当地的气候条件和微波传输断面而定。
对于短站距的PDH微波电路(一般用于接入层,距离在10km以
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微波工程设计主要要求
微波路由和断面设计的基本要求
微波天线挂高的选择
微波频段的选择和极化的配置
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微波路由和断面设计的基本要求
断面和站距
断面 A型:山岭、城市建筑物或两者混合组成,中间无宽敞的河谷和湖泊。
此类断面等效地面反射系数小于0.5。 B型:起伏不大的丘陵地带混合组成,中间无宽敞的河谷和湖泊。此 类断面等效地面反射系数小于0.7。 C型:由平地、水网较多区域组成。此类断面等效地面反射系数不小 于0.7,且为气候潮湿的断面。
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微波频段的选择和极化的配置
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微波频段的选择和极化的配置
高站和低站
微波线路中有两种站,以收信频率为标准来命名: 高站:收信频率比发信频率高地站
低站:收信频率比发信频率低地站
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微波频段的选择和极化的配置
微波频段的选择和极化的配置
同频段的数字微波设备共站使用时站型应一致,不同频段的数 字微波设备共站使用时站型可以相同,也可以不同。 对于接入层的微波:
共站时:频率配置建议采用四频制,主要是为了频率配置方便。若采 用二频制,需采用高性能天线。 共站时:邻频使用时,若夹角小于20 °,建议极化相反。
对于较长距离的高频段的微波(大于10GHz),建议优先使用垂直
微波频段的选择和极化的配置
频率配置应考虑的因素
在选择频率配置方案时最基本的原则是使系统内的干扰最小及频 谱利用最高。考虑因素如下: 在一个中间站,一个单向波道的收信和发信必须使用不同频率
而且有足够的间隔,以避免发送信号被本站的收信机收到,使正
常的接收信号受到干扰。 多波道同时工作时,相邻波道频率之间必须有足够的间隔,以 避免相互发生干扰。
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整个频谱安排必须紧凑,使给定的通信频段能得到经济地利用
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微波频段的选择和极化的配置
频率配置应考虑的因素
整个频谱安排必须紧凑,使给定的通信频段能得到经济地利用。
因微波天线塔的建设费用很高,多波道系统要设法共用天线。
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微波频段的选择和极化的配置
极化。 频率和极化配置时应考虑到越站干扰。
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微波频段的选择和极化的配置
对于干线层的微波:
频率配置建议采用二频制。 微波路由尽量采用“之”字形排列,以减少越站干扰。 当中间站转折角为80 ° ≤ Φ < 135 °时,两方向可以同波道,但极
化最好相反。
当中间站转折角为135 ° ≤ Φ ≤ 180°时,两方向可以同波道同极化。
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微波路由和断面设计的基本要求
D型:沿海路径大部分跨越水面的电路。水面反射和大气不均匀层引
起的衰落比A型、B型和C型断面均严重。
在选择站址时,应尽量选择A型、B型断面的接力段,避免 和减少处于C型、D型断面的接力段。
站距的选择 数字微波接力通信线路的站距应根据所用设备的各项参数、所经地区 的地形、气候条件、天线高度、电波传播及所采用的技术措施等因素确
当中间站转折角Φ < 80°时,两方向不能同波道工作,应采用奇、
偶数波道,极化可以相同。 当中间站转折角Φ < 20°时,两方向不能同波道工作,应采用奇、
偶数波道,极化最好相反。
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微波频段的选择和极化的配置
常用的极化配置方案如下: 逐段交替极化,有利于减小天线的前背干扰。 隔段交替极化,有利于减小越战干扰。
天线高度和空间分集间距
确定天线高度尽可能控制电波射束反射点不要落入水面及反射 系数较大的区域,同时收、发两端天线的海拔高度差量取大,已 尽可能减小K型衰落和波道衰落的影响。
天线高度的选取原则
对于地面反射系数 ≥ 0.5的平滑地面路径,以克服K型衰落为主。 对于地面反射系数 ≤ 0.5的山区及地面起伏较大的路径,以克服 波道衰落为主。 对于数字微波在工程设计中分集间距可在(200-300) λ范围进行
频率配置应考虑的因素
二频制和四频制
二频制:每个中间站两个方向的发信频率相同,两个方向的收信频率 也相同,但收信和发信频率逐站更换一次; 优点:占用频带窄,频谱利用率高。缺点:一个方向的收信机可以收到 相反方向来的同频率干扰信号。 四频制:每个中间站收信和发信采用四个频率,因而没有反向接收干 扰的问题,对天线的反向防卫度可以降低,但占用频带要比二频制加宽 一倍。 两种制式都可能发生另一种同频干扰-越站干扰。为防止越站干扰,在线 路设计时站址位置必须采用“之”字排列。
内),可考虑11GHz、13GHz、14GHz、15GHz和8GHz。
对于长站距的SDH微波电路(一般距离在15Km以外) ,建议使 用5GHz、6GHz、7GHz和8GHz频段;若站距不超过20Km也可
考虑采用11GHz频段,具体视当地的气候条件和微波传输断面而
Hale Waihona Puke 定。‹#›甘肃移动通信有限责任公司